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液相加压

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液相加压相关的方案

  • 通过HRes(高分辨)快速液相加速饮料的质控分析
    文章介绍了采用PE LC275 的高通量HPLC法测定软饮料中的防腐剂、甜味剂、香精和添加剂,结果表明:最新的HRes高分辨快速液相色谱系统革命性的在分析时间和分离效率上同时得到了提高。
  • 加压流体萃取-液相色谱法测定土壤中的苯并[α ]芘
    近年来国家环境保护力度不断加大,继水十条和大气十条之后,今年环保部也推出了土十条,相应的一些土壤中污染物的检测新标准也已出台,而环境中多环芳烃的监测一直是环监的重点之一。苯并[α ]芘作为其中最常见的一类,是一种高活性的间接致癌物和突变原,在土壤和大气颗粒物中都容易残留。加压流体萃取技术是近年来发展起来的一种在高温、高压条件下快速处理固体或半固体样品的方法,与常用的索氏提取、超声提取、微波萃取技术等方法相比,具有节省溶剂、快速、回收率高、健康环保、自动化程度高等明显优势。本实验参考了方法HJ 784-2016和HJ 783-2016,简要介绍了使用莱伯泰科高效快速溶剂萃取系统(HPSE)萃取土壤中的苯并[α ]芘,并用高效液相色谱进行检测的一系列方法。实验方法简便,回收率较高且平行性良好。适用于土壤中苯并[α ]芘的检测。
  • 上海通微加压毛细管电色谱在药物代谢领域的应用
    加压毛细管电色谱(pCEC)是综合了高效液相色谱(HPLC)与毛细管电泳(CE)的优势而发展起来的一种高效微型分离技术,在继承了液相色谱的高选择性以及毛细管电泳的高效率特性的基础上,克服了毛细管电泳难以分离中性物质的缺陷,同时解决了微小颗粒固定相由于输液泵的耐压能力在常规HPLC中的应用限制。 本文是利用加压毛细管电色谱技术进行手性分离的应用文章。
  • 上海通微加压毛细管电色谱-质谱联用技术在多肽和蛋白质领域的应用
    加压毛细管电色谱(pCEC)是综合了高效液相色谱(HPLC)与毛细管电泳(CE)的优势而发展起来的一种高效微型分离技术,在继承了液相色谱的高选择性以及毛细管电泳的高效率特性的基础上,克服了毛细管电泳难以分离中性物质的缺陷,同时解决了微小颗粒固定相由于输液泵的耐压能力在常规HPLC中的应用限制。 本文是加压毛细管电色谱-质谱联用技术在多肽和蛋白质领域的应用技术文章。
  • 人去氨加压素/1-去氨基-8-右旋-精氨酸加压素(dDAVP)检测试剂盒
    人去氨加压素/1-去氨基-8-右旋-精氨酸加压素(dDAVP)检测试剂盒人去氨加压素/1-去氨基-8-右旋-精氨酸加压素(dDAVP)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人去氨加压素/1-去氨基-8-右旋-精氨酸加压素(dDAVP)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人去氨加压素/1-去氨基-8-右旋-精氨酸加压素(dDAVP)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人去氨加压素/1-去氨基-8-右旋-精氨酸加压素(dDAVP)抗原、生物素化的人去氨加压素/1-去氨基-8-右旋-精氨酸加压素(dDAVP)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人去氨加压素/1-去氨基-8-右旋-精氨酸加压素(dDAVP)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 上海通微多用加压梯度毛细管电色谱分离哒嗪酮衍生物
    一种加压、梯度毛细管电色谱(pCEC)仪已经设计生产出来。这种多用仪器能够使用三种分离模式,加压梯度毛细管电色谱(pCEC)、微径高效液相色谱(μHPLC)和毛细管电泳(CE)。在pCEC模式中结合了电动力和压力推动样品经过毛细管填充柱,不需要改变流动相的组成就能进行好的选择性调节。这项技术也易于进行梯度洗脱,更利于对复杂的混合物进行分离。这项研究通过对一有机酸和中性哒嗪酮衍生物混合物的分离同μHPLC相比较及评估。实验用的pCEC使用一根熔融石英毛细管柱并填充3μm粒径的十八烷基键合相硅胶(ODS)。在适宜的条件下十种哒嗪酮衍生物都实现了基线分离。比较用μHPLC方法的分离结果,pCEC对于分离所有的中性物质和带电物质比μHPLC的分离更强。对于压力、泵的流速以及电压对分离的影响也做了研究。
  • 人抗利尿激素/血管加压素/精氨酸加压素(ADH/VP/AVP)检测试剂盒
    人抗利尿激素/血管加压素/精氨酸加压素(ADH/VP/AVP)检测试剂盒人抗利尿激素/血管加压素/精氨酸加压素(ADH/VP/AVP)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人抗利尿激素/血管加压素/精氨酸加压素(ADH/VP/AVP)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人抗利尿激素/血管加压素/精氨酸加压素(ADH/VP/AVP)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人抗利尿激素/血管加压素/精氨酸加压素(ADH/VP/AVP)抗原、生物素化的人抗利尿激素/血管加压素/精氨酸加压素(ADH/VP/AVP)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人抗利尿激素/血管加压素/精氨酸加压素(ADH/VP/AVP)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 人精氨酸加压素(AVP)检测试剂盒
    人精氨酸加压素(AVP)检测试剂盒人精氨酸加压素(AVP)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人精氨酸加压素(AVP)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人精氨酸加压素(AVP)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人精氨酸加压素(AVP)抗原、生物素化的人精氨酸加压素(AVP)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人精氨酸加压素(AVP)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。
  • 人去氨加压素/1-去氨基-8-右旋-精氨酸加压素(dDAVP)ELISA试剂盒
    人去氨加压素/1-去氨基-8-右旋-精氨酸加压素(dDAVP)ELISA试剂盒中文名称 人去氨加压素/1-去氨基-8-右旋-精氨酸加压素(dDAVP)ELISA试剂盒英文名称 People desmopressin / 1 - to -8 - D- - arginine vasopressin (dDAVP) ELISA kit 规格 96T/48T 生 产 商 进口原装/分装 产品介绍 实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人去氨加压素/1-去氨基-8-右旋-精氨酸加压素(dDAVP)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人去氨加压素/1-去氨基-8-右旋-精氨酸加压素(dDAVP)抗原、生物素化的人去氨加压素/1-去氨基-8-右旋-精氨酸加压素(dDAVP)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人去氨加压素/1-去氨基-8-右旋-精氨酸加压素(dDAVP)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度。
  • 加压流体萃取-液相色谱法测定土壤中的苯并[α]芘
    实验参考了方法HJ 784-2016和HJ 783-2016,简要介绍了使用莱伯泰科高效快速溶剂萃取系统(HPSE)萃取土壤中的苯并[α]芘,并用高效液相色谱进行检测的一系列方法。实验方法简便,回收率较高且平行性良好。适用于土壤中苯并[α]芘的检测。
  • 莱伯泰科:加压流体萃取-液相色谱法测定土壤中的苯并[α]芘
    实验参考了方法HJ 784-2016和HJ 783-2016,简要介绍了使用莱伯泰科高效快速溶剂萃取系统(HPSE)萃取土壤中的苯并[α]芘,并用高效液相色谱进行检测的一系列方法。实验方法简便,回收率较高且平行性良好。适用于土壤中苯并[α]芘的检测。
  • 塑料容器内加压密封性测试仪
    塑料容器作为一种包装材料一直广泛应用于食品、药品和化妆品等各种行业中,密封性能是保证产品质量和安全的关键因素之一。为了确保容器的密封性能符合要求及标准,就需要塑料容器内加压密封性测试仪进行测试和评估。塑料容器内加压密封性测试仪是一种用于测试塑料容器密封性能的设备。使用塑料容器内加压密封性测试仪可以有效地检测塑料容器的泄漏率,从而确定容器的密封性能。
  • 包装物抗内部加压损坏的试验方法介绍
    密封,是包装的首要功能,也是对内容物影响最大的因素。对于食品药品来说,氧气、水蒸气等气体和液体透过包装的泄漏点进入包装,会加速内容物的变质;对于精密电子器件而言,则会引起失效或生锈。当前,热封技术已经广泛应用于各领域软包装袋的制作工艺中,热封操作的高温处理会影响到附近包装材料的机械强度,因此不同材料间的连接部位通常是包装物整体密封性的薄弱部位。当对此类包装加压时,袋体各处所有压力分布不均,最先出现泄漏的位置是承压强度最低的部分,所以要正确评价热封软包装的密封性能必须对成品包装进行内加压密封性检测。
  • 加压流体萃取-固相萃取-气质法测定土壤中的26种有机氯
    加压流体萃取-固相萃取-气质法测定土壤中的26种有机氯,加标回收率为70.9%~116%,替代物标品回收率为96.4%~99.2%。 RSD在4.82%以下。本方法测定的样品加标浓度为20μ g/kg。60mL收集管同时适用于这三种仪器,实验过程中不需要进行液体的转移,能够有效的减少转移过程中造成的损失。
  • 使用 EDGE 加压流体萃取仪快速提取不同样品中的 PFAS
    CEM 北美实验室用 EDGE 加压流体萃取系统分别对随机购买的黄瓜、纸杯蛋糕及微波食品进行 PFAS 的提取,同时以土壤为样本进行低中高浓度的 PFAS 加标实验。
  • 特利加压素在BioCore SEC-150上的分离-体积排阻
    特利加压素(Terlipressin)化学名为N-α -三甘氨酰-8-赖氨酸-加压素,白色粉末,分子式为C52H74N16O15S2,分子量为1227.37000,密度为1.46 g/cm3,沸点为1824º C at 760 mmHg,闪点为1056.9º C,折射率为1.664,蒸汽压为0mmHg at 25° C。
  • 低TOC浓度分析的加压集成在线取样器(PiOS)
    Sievers* M9e 总有机碳(TOC)分析仪的 “加压集成在线取样器(PiOS,Pressurized Integrated On-Line Sampler)” 配件专用于加强微电子应用中的超纯水 (UPW)系统的有机物监测能力。在微电子应用中(TOC通常小于5 ppb),监测水质的微小变化至关重要,能够确保最终产品质量和优化处理工艺。
  • ASTM F2054用限制板内的内部空气加压进行软包装密封的爆破试验
    充气和加压设备要求能在密封被破坏之前保持内部压力增加。在增压过程中,包装应置于两个刚性平行板(约束板)之间,以限制包装的膨胀和变形,但让密封周边区域不受约束
  • 快速溶剂萃取一超高效液相色谱法分析鱼肉中喹乙醇
    本文前处理采用了快速溶剂(ASE)进行加温、加压萃取,大大缩短了提取时间,提高了提取效率,并增加了自动在线净化、过滤等步骤,缩减了提取时间和溶剂消耗,减少了超声提取后后期带来的繁琐手工操作。同时,上机分析采用乙醇为流动相超高效液相色谱法进行分析,目标化合物在1.5 min出峰,3 min内分析完毕,一方面大大节省了整个分析时间,另一方面也减少了乙腈等有毒溶剂的用量分析时间,另一方面也减少了乙腈等有毒溶剂的用量。
  • 上海通微加压梯度毛细管电色谱分离18种氨基酸衍生物
    本实验为用加压梯度毛细管电色谱来分离18种氨基酸衍生物。用反相C18毛细管柱(粒径3μm,130mm×75μmI.D.),醋酸盐缓冲液(50mmol/L NaAc, pH 6.4),离子对试剂(1% N,N-二甲基甲酰胺)分离一标准溶液中的衍生化氨基酸(2μg/ml),UV-Vis检测器的波长为360nm,毛细管柱的压力保持在大约70Pa, 并在柱的出口端加3kV的正电压。研究电压对于氨基酸的洗脱次序和分离度的影响,发现当电压超过3kV时候C18对氨基酸产生吸附作用。对盐浓度,进样量,和柱长度对于氨基酸分离的影响都进行了测定。氨基酸样品在CEC中分离,每个氨基酸迁移时间的RSD小于2.5%
  • 在线二维多中心切割液相色谱法测定三七、人参及其相关产品中8种人参皂苷的含量
    基于一法多用策略,建立了在线二维多中心切割液相色谱同时测定三七、人参及其相关产品中人参皂苷Rg1、Re、Rf、Rb1、Rb2Rb3、 Rc、Rd含量的方法。方法 按照产品的不同类别和制备工艺,分别采用相应的样品制备方法,对于原药材及其复方中药固体制剂,采用加压溶剂萃取法,分别采用三氯氯甲烷和水饱和正丁醇的二步溶剂提取;优化了一维和二维色谱分离条件,包括色谱柱选择、梯度洗脱等,分别采用phenyl-x 和C18 柱作为一维和二维色谱柱,根据各目标物在一维色谱柱上的出峰时间,设置切割时间窗口,将各组分分别转移至6 个定量环中,交替储存目标物馏分。第二维分离采用2.6μ m 颗粒的核-壳柱实现了8次的快速循环分离,完成 8个目标物的测定。
  • 用加压溶剂萃取仪和自动索氏萃取仪测定沉积物样品中的PBDEs
    通过比较加压溶剂萃取(PSE)和自动索氏萃取,本文研究了PSE的效率。用快速溶剂萃取仪E-914和自动索氏萃取仪B-811萃取含有多溴二苯醚(PBDEs)的沉积物样品,用GC-MS定量PBDEs。该研究显示两种技术无论在回收率还是在重复性上都具有可比较性,而且还显示了PSE技术比自动索氏萃取更能节省时间和节约试剂。
  • 使用Biotage Initiator 微波合成仪进行金属硫化物和氧化物的微波合成
    本文首先简单介绍了微波加热机理,和Biotage微波合成的技术应用。采用Biotage微波液相加热技术,先后直接制备出具有闪锌矿结构的 ZnS和立方相的CdS纳米晶材料,以及SnS2超细微粉末,TEM结果表明,ZnS颗粒有团聚现象。耐士科技作为Biotage中国总代理,以最优质的服务提供Biotage全系产品。Biotage Initiator微波合成仪利用微波辅助加热来提高化学合成速度。微波加热均匀,可以比传统加热方式更快达到反应温度和压力。用户可以深切体会到Initiator仪器的优点。 我们始终为用户制造一流的仪器,提供一流的服务。
  • 加压流体萃取-固相萃取法提取塑料中的16种多环芳烃
    多环芳烃化合物是一种广泛存在的环境污染物,在目前发现的200余种中有相当一部分具有致癌性。塑料制品是多环芳烃的一种重要存在载体,在人们的生活、工作中都有着非常广泛的使用,但塑料制品中多环芳烃的缓慢释放严重影响着人们的健康。所以必须建立一套方便、快捷、准确检测塑料制品中多环芳烃含量的方法。加压流体萃取技术是近年来发展起来的一种在高温、高压条件下快速处理固体或半固体样品的方法,与常用的索氏提取、超声提取、微波萃取技术等方法相比,具有节省溶剂、快速、回收率高、健康环保、自动化程度高等明显优势。本实验选取ABS材料作为待处理样品,选择16种常见多环芳烃作为待测物质,简要介绍了使用莱伯泰科高效快速溶剂萃取系统(HPSE)提取、固相萃取净化后用气质联用仪进行检测的一系列方法。此方法完全可以满足在领域范围内的应用需求。
  • 加压流体萃取-气相质谱法测定土壤中的7种指示性多氯联苯
    多氯联苯是一种人工合成有机物,作为热载体、绝缘油和润滑油在各行各业都有广泛的应用,但因其毒性,且能经皮肤、呼吸道、消化道而被人体吸收,所以六七十年代已经停止生产。但是因其产量大应用广难降解已造成了全球范围内的生态污染。目前多氯联苯残留监测已成为环境管控的一个重要项目。加压流体萃取技术是近年来发展起来的一种在高温、高压条件下快速处理固体或半固体样品的方法,与常用的索氏提取、超声提取、微波萃取技术等方法相比,具有节省溶剂、快速、回收率高、健康环保、自动化程度高等明显优势。本实验参考了方法HJ 743-2016和HJ 783-2016,简要介绍了使用莱伯泰科高效快速溶剂萃取系统(HPSE)萃取土壤中的7种指示性多氯联苯,并用气质联用仪进行检测的一系列方法。实验方法简便,回收率较高且平行性良好。适用于土壤中7种指示性多氯联苯的检测。
  • 加压流体萃取-固相萃取-气质法测定土壤中的16种多环芳烃
    多环芳烃化合物作为一类常见的有机污染物,广泛存在于环境当中。土壤因为其基质复杂更是多环芳烃的常见载体。目前土壤中的多环芳烃污染已经比较严重,在工业发达地区尤为突出,所以对土壤中多环芳烃含量的监控也就尤为重要。加压流体萃取技术是近年来发展起来的一种在高温、高压条件下快速处理固体或半固体样品的方法,与常用的索氏提取、超声提取、微波萃取技术等方法相比,具有节省溶剂、快速、回收率高、健康环保、自动化程度高等明显优势。本实验参考方法HJ 805-2016和HJ 783-2016,简要介绍了使用莱伯泰科高效压力溶剂萃取系统(HPSE)提取土壤中的16种多环芳烃,Sepline-S2全自动固相萃取系统净化,MV5多通道平行浓缩系统浓缩后用气质联用仪进行检测的一整套方法。实验方法简便、回收率较高且平行性良好,适用于土壤中16种多环芳烃的检测。
  • 加压流体萃取-固相萃取-气质法测定土壤中的16种多环芳烃
    多环芳烃化合物作为一类常见的有机污染物,广泛存在于环境当中。土壤因为其基质复杂更是多环芳烃的常见载体。目前土壤中的多环芳烃污染已经比较严重,在工业发达地区尤为突出,所以对土壤中多环芳烃含量的监控也就尤为重要。加压流体萃取技术是近年来发展起来的一种在高温、高压条件下快速处理固体或半固体样品的方法,与常用的索氏提取、超声提取、微波萃取技术等方法相比,具有节省溶剂、快速、回收率高、健康环保、自动化程度高等明显优势。本实验参考方法HJ 805-2016和HJ 783-2016,简要介绍了使用莱伯泰科高效压力溶剂萃取系统(HPSE)提取土壤中的16种多环芳烃,Sepline-S2全自动固相萃取系统净化,MV5多通道平行浓缩系统浓缩后用气质联用仪进行检测的一整套方法。实验方法简便、回收率较高且平行性良好,适用于土壤中16种多环芳烃的检测。
  • 中硼硅玻璃输液瓶内压力测定法
    接触面应有足够的压力以防止在加压过程中介质的泄漏 试验设备应具有0.4 MPa/s±0.1 MPals的速率使液体压力达到预定值,能在试验时维持压力的恒定并能保持预定加压时间的装置 仪器应能显示试验在任何情况下终止时的压力值。
  • 高效液相色谱在水质检测中的应用
    依利特公司,结合 HJ478-2009《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》、HJ647-2013《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定高效液相色谱法》、HJ784-2016 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》,提出了 16 种多环芳烃分析的全套解决方案。相关人员可参考本实验中的方法,进行 16 种多环芳烃的检测。
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